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        冷軋工作輥堆焊修復(fù)氣保護(hù)藥芯焊絲的研制

        2020-12-28 08:25:52許立寶張健李仕臣黃銳姜雪
        焊接 2020年9期

        許立寶, 張健, 李仕臣, 黃銳, 姜雪

        (1.天津市金橋焊材集團(tuán)股份有限公司,天津 300300;2.天津市高端裝備制造焊接材料及技術(shù)企業(yè)重點(diǎn)試驗(yàn)室,天津 300300)

        0 前言

        作為冷軋機(jī)的關(guān)鍵部件,冷軋工作輥大部分由9Cr2Mo,9Cr3Mo及Cr5材料整體制造;使用過程軋制壓力大、速度快、溫升較高,受到交變載荷和熱循環(huán)作用,易產(chǎn)生較嚴(yán)重的疲勞裂紋,導(dǎo)致表面剝落、磨損、劃傷、粘輥。冷軋工作輥苛刻的服役工況要求其工作表面強(qiáng)韌性高、硬度均勻性好、耐磨損性能強(qiáng)[1-3]。目前國(guó)內(nèi)沒有成熟的堆焊修復(fù)材料產(chǎn)品應(yīng)用,研制一種高硬度、高韌性的堆焊材料,不但能夠解決鋼廠冷軋工作輥堆焊修復(fù)的難題;同時(shí)也可為其它中高碳鋼零部件的修復(fù)提供良好的理論與應(yīng)用基礎(chǔ)[4-5]。

        文中通過大量配方試驗(yàn),不斷優(yōu)化堆焊金屬合金體系,開發(fā)了一種高硬高韌的氣保護(hù)堆焊藥芯焊絲,在修復(fù)冷軋工作輥方面具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。

        1 堆焊藥芯焊絲的設(shè)計(jì)

        1.1 渣系的選擇與確定

        冷軋工作輥材質(zhì)為調(diào)質(zhì)+表面淬火的中高碳鋼,其堆焊金屬的脆性傾向極大,要求焊材堆焊過程中脫氧充分,熔敷金屬雜質(zhì)含量低,因此研制的藥芯焊絲應(yīng)為凈化作用強(qiáng)的堿性熔渣,但大幅度提高堿度并不能明顯的改善韌性,反而導(dǎo)致焊絲工藝性能惡化,綜合考慮選用CaF2-TiO2-MgO-Al型弱堿性渣系,其基礎(chǔ)配方見表1。

        表1 試驗(yàn)焊絲渣系主要組分含量比例范圍(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        氟化物(BaF2,Na2SiF6,NaF)能提高堆焊金屬的堿度;利用Si,Mn,Al,Mg等還原劑脫氧,降低熔敷金屬氧的殘余量;在酸性氧化物(TiO2,SiO2)中加入高堿度高熔點(diǎn)氧化物(MgO,CaO)調(diào)整熔滴過渡形態(tài)、焊接飛濺及焊道成形;開發(fā)出工藝性能優(yōu)良,能實(shí)現(xiàn)多位置堆焊的弱堿性藥芯焊絲。堆焊完成后,收集熔渣測(cè)定其含量,換算為相應(yīng)氧化物,按照IIW推薦的公式(1),計(jì)算得到該焊絲熔渣堿度為1.4~1.9。

        (1)

        1.2 合金系元素的選定和含量

        冷軋輥堆焊層金屬應(yīng)滿足以下性能要求:①表面具有高而均勻的硬度;②高沖擊韌性和抗剝落性能;③高耐磨性和粗糙度保持能力。根據(jù)國(guó)內(nèi)外的研究成果[6-8],結(jié)合自身的實(shí)踐探索,選用C-Cr-W-Mo-V-Ni多元合金元素強(qiáng)化,提升堆焊金屬硬度、韌性和抗裂性。表2顯示了試驗(yàn)研究的堆焊金屬成分范圍。

        表2 試驗(yàn)焊絲熔敷金屬化學(xué)成分范圍(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        碳能提高堆焊金屬的硬度,但同時(shí)也會(huì)極大降低其韌性,須嚴(yán)格控制碳含量;在抗裂性、耐磨性及熱疲勞性能較優(yōu)良的Cr-Mo-Ni系基礎(chǔ)上,參考高速鋼冷軋輥合金體系,添加W,V產(chǎn)生二次硬化作用,進(jìn)一步在確保韌性的條件下提高堆焊金屬的硬度和高溫耐磨性[9-10]。

        2 堆焊試驗(yàn)條件與方法

        研制的焊絲選用0.6 mm×14 mm的低碳鋼帶125~250 μm藥粉通過鋼帶成形法制備為直徑1.6 mm的有縫藥芯焊絲,填充系數(shù)為25%。

        2.1 堆焊試驗(yàn)條件

        堆焊制備硬度、化學(xué)成分、組織及耐磨性的測(cè)試件,堆焊工藝參數(shù)見表3。焊前不預(yù)熱,焊后緩冷。在無焊道搭接的平整堆焊熔敷金屬試板上測(cè)定硬度,并依次取金相組織觀察塊、摩擦磨損試驗(yàn)塊、沖擊試驗(yàn)件;采用HBRV-187.5型布洛維硬度計(jì)測(cè)定堆焊層硬度,采用奧林巴斯GX51倒置式金相系統(tǒng)觀察金相組織,采用MMW-1A摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)測(cè)試耐磨性(加載載荷150 N,磨損1 h,選用60 HRC的9Cr3Mo鋼球?qū)δ?,采用JB-300B型擺錘式試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行常溫沖擊吸收能量測(cè)定。

        表3 堆焊工藝參數(shù)

        2.2 配方試驗(yàn)方法

        設(shè)計(jì)藥芯焊絲配方秉持以下原則:①保證硬度≥55 HRC,調(diào)整堆敷金屬中C及Cr,V等強(qiáng)碳化物形成元素;②滿足硬度要求的前提下,通過調(diào)整Ni,RE和Ti的添加量,優(yōu)化Mo,W與C的含量及比例,提升沖擊吸收能量和耐磨性;③保證強(qiáng)韌性的同時(shí),兼顧合金匹配的經(jīng)濟(jì)型指標(biāo)。

        該試驗(yàn)藥芯焊絲的研制通過配方試驗(yàn)完成,首先調(diào)整并優(yōu)化焊絲渣系配方,制定焊接規(guī)范;然后通過合金系組合調(diào)整焊絲的技術(shù)指標(biāo),選取合理的合金組分配比;最后觀察組織,根據(jù)硬度和組織變化制定熱處理規(guī)范。

        3 試驗(yàn)結(jié)果及討論

        試驗(yàn)通過調(diào)整氟化物和氧化物比例,改善工藝性能;添加適量多元合金元素和稀土、Ti等細(xì)化晶粒元素,提高堆焊金屬的強(qiáng)韌性和耐磨性;制定適用于該焊絲堆焊的工藝參數(shù)。最終研制了使用性能良好的高硬度高韌性氣保護(hù)藥芯焊絲。

        3.1 研制焊絲的試驗(yàn)結(jié)果

        該試驗(yàn)研制的氣保護(hù)藥芯焊絲能實(shí)現(xiàn)平、橫、立多種位置堆焊,焊接過程電弧穩(wěn)定、飛濺小、成形良好、易脫渣,堆焊焊道如圖1所示,工藝指標(biāo)測(cè)試結(jié)果見表4,能滿足冷軋輥現(xiàn)場(chǎng)局部或整體堆焊修復(fù)的工藝性要求。表中的測(cè)試結(jié)果均在26 V/250 A、平焊條件下測(cè)定;測(cè)試方法參照GB/T 25776—2010《焊接材料焊接工藝性能評(píng)定方法》。

        圖1 研制的焊絲堆焊焊道情況

        表4 試驗(yàn)焊絲工藝指標(biāo)測(cè)試結(jié)果

        該試驗(yàn)研制的氣保護(hù)藥芯焊絲堆焊金屬硬度高且均勻性好,焊后無裂紋、沖擊韌性良好,耐金屬間摩擦磨損性能優(yōu)良。下面給出兩種典型合金系的堆焊熔覆層成分及硬度分別見表5、表6,組織及耐磨性分別如圖2、圖3所示。

        表5 典型試驗(yàn)焊絲熔敷金屬化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

        表6 典型試驗(yàn)焊絲熔敷金屬硬度、沖擊韌性及耐磨性

        圖2 1號(hào)焊絲熔敷金屬金相組織

        研制的1號(hào)和2號(hào)焊絲堆敷金屬經(jīng)580 ℃×6 h回火后,硬度均有明顯增加,特別是2號(hào)焊絲的硬度層提高了7 HRC;常溫沖擊吸收能量均有所下降;摩擦磨損性能均提升,其中2號(hào)焊絲堆焊金屬熱處理后的相對(duì)耐磨性是9Cr3Mo(60 HRC)對(duì)磨鋼球的1.14倍。兩種焊絲的堆敷金屬組織均為馬氏體基體+殘余奧氏體+碳化物。1號(hào)焊絲Mn含量為3.56%,其組織中的殘余奧氏體的占比較高,回火后在部分區(qū)域內(nèi)連成片分布,但回火析出的魚骨狀二次穿晶碳化物增多,且體積長(zhǎng)大的比較明顯;2號(hào)焊絲堆焊金屬的共晶碳化物為塊狀,回火析出的二次碳化物更細(xì)小彌散,但殘余奧氏體分解在晶界處形成了脆硬的高碳針狀馬氏體組織。

        圖3 2號(hào)焊絲熔敷金屬金相組織

        3.2 試驗(yàn)結(jié)果討論

        3.2.1C對(duì)硬度的影響

        在該試驗(yàn)研究的合金體系中,當(dāng)堆敷金屬中其他元素含量同2號(hào)焊絲,C含量從0.45%增加至0.80%時(shí),堆焊層硬度先增后降,C含量為0.69%時(shí)硬度達(dá)到最高,如圖4所示(熱處理態(tài)為580 ℃×6 h回火處理)。分析認(rèn)為,隨著C含量增加,Ms點(diǎn)降低,殘余奧氏體含量增多;但同時(shí)形成碳化物的數(shù)量增多,其質(zhì)點(diǎn)間距減小,對(duì)馬氏體基體的硬化作用加強(qiáng);C含量在0.45%~0.69%區(qū)間內(nèi),碳化物強(qiáng)化作用大于殘余奧氏體增加的軟化作用,但其含量超過0.69%時(shí),馬氏體數(shù)量不斷減少,殘余奧氏體占比不斷增多,碳化物的強(qiáng)化效果難以彌補(bǔ)基體軟化造成的影響,導(dǎo)致堆焊層宏觀硬度降低。

        圖4 熔敷金屬C含量對(duì)硬度的影響

        3.2.2Cr/V, Mo/W對(duì)耐磨性的提高

        在該試驗(yàn)研究的合金體系中,Cr能提高堆焊金屬的淬透性;W, Mo的對(duì)組織轉(zhuǎn)變和性能的影響大致相同,差別在于Mo引起組織轉(zhuǎn)變的溫度較低,熱穩(wěn)定性不如W,且W原子半徑大、彈性模量高,與位錯(cuò)產(chǎn)生交互作用更強(qiáng),形成固溶強(qiáng)化的作用更強(qiáng);V是主要的二次硬化元素,不僅有利于MC型碳化物的形成,而且能促使層片狀M2C型碳化物的形成,抑制骨骼狀M6C型碳化物。

        該試驗(yàn)合金系中Cr, Mo, W, V四種碳化物共存,僅提高某單一元素的含量未必能增加堆焊金屬的耐磨性。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),熔敷金屬Cr, Mo, W, V四種元素總量低于6%時(shí),堆焊層耐摩擦磨損性能提高不明顯,與60 HRC的9Cr3Mo鋼球?qū)δr(shí),失重量是對(duì)磨鋼球的2倍;但總量超過10%時(shí),堆敷金屬的沖擊吸收能量和抗裂性會(huì)出現(xiàn)大幅度降低,因此,熔敷金屬(Cr+Mo+W+V)總量在6%~10%時(shí),堆焊組織耐磨性較優(yōu)。此外,熔敷金屬中(Cr+V)/(Mo+W)=1~1.4時(shí),碳化物(包括共晶碳化物和二次碳化物)在馬氏體基體中的含量最多,耐磨骨架排列較致密,方向性也較好,堆焊層抗磨損性能較優(yōu)。

        3.2.3Ni, RE+Ti對(duì)抗裂性和韌性的改善

        在該試驗(yàn)研究的合金體系中,Ni是除Mn外唯一添加的非碳化物元素,可降低相變溫度,提高堆焊金屬的韌性。該焊絲熔敷金屬中Ni含量為1.0%左右時(shí),韌化作用較為明顯。

        該研究從冶金變質(zhì)角度出發(fā),采用RE/Ti微合金化方法細(xì)化堆焊金屬組織,改善抗裂性和韌性。在2號(hào)焊絲合金組成中添加稀土元素、Ti元素考察其對(duì)韌性的改善,試驗(yàn)結(jié)果分別如圖5、圖6所示。試驗(yàn)結(jié)果表明,加入稀土元素后,使得原堆敷金屬中彌散分布的細(xì)小夾雜物數(shù)量增多,這些夾雜物可在結(jié)晶冷卻過程

        圖5 焊絲不同(RE+Ti)添加量時(shí)熔敷金屬金相組織

        圖6 焊絲(RE+Ti)添加量對(duì)沖擊性能的影響

        中作為一次碳化物的異質(zhì)形核核心,進(jìn)而起到凈化堆敷金屬和球化夾雜物的作用;加入強(qiáng)碳化物形成元素Ti后,與原熔敷金屬中的C結(jié)合生成TiC,可在結(jié)晶過程中作為異質(zhì)核心促進(jìn)形核,進(jìn)而減少晶界上魚骨狀共晶碳化物的數(shù)量,使得塊狀碳化物增多,細(xì)化晶粒并增加位錯(cuò)馬氏體的數(shù)量,改善韌性。但冶金變質(zhì)劑的添加量超過一定值時(shí),其異質(zhì)形核能力受限,對(duì)堆焊金屬的凈化作用將減弱,反而會(huì)變?yōu)殡s質(zhì)存在,使得沖擊吸收能量下降。該焊絲(RE+Ti)的添加量在2%時(shí),韌性最優(yōu)。

        3.2.4回火溫度對(duì)堆焊金屬硬度的影響

        軋輥堆焊后必須立即進(jìn)行及時(shí)的回火處理,以消除堆焊層產(chǎn)生的熱應(yīng)力,避免冷裂紋的產(chǎn)生。該研究考察了不同回火溫度對(duì)硬度的影響,其結(jié)果如圖7所示。最終制定了該試驗(yàn)焊絲堆焊金屬熱處理規(guī)范為580 ℃×6 h。

        圖7 回火溫度對(duì)硬度的影響

        試驗(yàn)結(jié)果顯示:該試驗(yàn)焊絲堆敷金屬在490~580 ℃回火處理時(shí),堆焊層硬度隨回火溫度升高而增大;到580 ℃達(dá)到最高;但在580~640 ℃區(qū)間內(nèi),堆焊層硬度隨回火溫度升高而降低。分析認(rèn)為,隨著回火溫度提高,彌散碳化物析出的數(shù)量增多,二次硬化作用增強(qiáng);但同時(shí)二次碳化物析出將導(dǎo)致基體中的碳含量下降,進(jìn)而引起堆敷金屬硬度下降,減弱二次碳化物析出的強(qiáng)化作用。該焊絲在580 ℃以下回火時(shí),析出強(qiáng)化作用大于基體的軟化,堆敷金屬的宏觀硬度有所提高,直到580 ℃時(shí),強(qiáng)化作用與弱化達(dá)到平衡,堆敷金屬硬度達(dá)到最高值;此后隨回火溫度提高,合金元素的擴(kuò)散速度加快,析出的碳化物顆粒以及分解產(chǎn)生的復(fù)合滲碳體顆粒將進(jìn)一步長(zhǎng)大,呈網(wǎng)狀分布,使二次硬化效果逐漸降低,同時(shí)基體中C及合金元素的含量進(jìn)一步降低,基體軟化,堆敷金屬硬度下降。

        4 結(jié)論

        (1)試驗(yàn)研制的焊絲工藝性能優(yōu)良,能實(shí)現(xiàn)多位置堆焊,滿足冷軋輥現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)工況。

        (2)研究了熔敷金屬中C對(duì)堆焊層硬度的影響。C含量增加,殘余奧氏體含量增多的同時(shí)碳化物含量也會(huì)增加;C含量在0.69%時(shí),堆焊層硬度達(dá)到最高。

        (3)研究了多元素強(qiáng)化對(duì)耐磨性的提高。該焊絲熔敷金屬中Cr,Mo,W,V四種元素總量在6%~10%且(Cr+V)/(Mo+W)在1~1.4時(shí),堆焊層抗磨損性能較優(yōu)。

        (4)研究了Ni,RE+Ti對(duì)抗裂性和韌性的改善。該焊絲熔敷金屬中Ni含量為1.0%左右,焊絲中(RE+Ti)添加量在2%時(shí)韌性最優(yōu)。

        (5)研究了回火溫度對(duì)堆焊金屬硬度的影響。該焊絲經(jīng)580 ℃回火時(shí),析出強(qiáng)化作用與基體的弱化達(dá)到平衡,堆敷金屬硬度達(dá)到最高值。

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